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8.4. ANWENDUNGEN 131<br />
auf linear polarisiertes Laserlicht deutlich schneller reagieren als auf zirkular polarisiertes<br />
Licht (Kap. 5.1). Weitere technologische Anwendungsfelder eröffnet das zerstörungsfreie<br />
Aufbringen einer polymeren Deckschicht. Diese kann z.B. die Funktion einer Schutzschicht<br />
übernehmen oder zur Konstruktion eines Multilayer-Systems dienen.<br />
Opto-mechanischer Dehnungssensor<br />
In Kapitel 7.2 konnte die Funktionsweise eines opto-mechanischen Dehnungssensors er-<br />
folgreich demonstriert werden. Die Azoschicht zeigt hier<strong>bei</strong> die notwendige, mechanische<br />
Flexibilität und verhält sich wie ein flüssigkristallines Elastomer. Deren Elastizität wird<br />
auf das hochmolekulare Polymerrückgrad zurückgeführt. Die Festlegung des Messbereichs<br />
war nur durch den Hook‘schen Bereich des gewählten Substrats limitiert, so dass die Ver-<br />
wendung eines anderen Substrates eine Vergrößerung des Dehnbereichs verspricht. Zudem<br />
verbessert sich die Auflösung <strong>bei</strong> Verwendung kleinerer Gitterkonstanten.<br />
Effiziente Gitter durch Verwendung eines statischen E-Feldes<br />
In Kapitel 7.3 konnte erfolgreich gezeigt werden, dass sich die Gitterherstellung durch<br />
den Einsatz eines elektrischen Feld in Form einer Korona-Entladung signifikant verbes-<br />
sern lässt. Die hier<strong>bei</strong> erzielte Verstärkung der Beugungseffizienz nach t =1000slag<br />
<strong>bei</strong> nahezu einem Faktor von 8, wohingegen die Modulationstiefe um ca. 16 % anstieg<br />
(Abb. 7.4). Daneben kann die extreme Verkürzung der Prozessdauer für diverse Anwen-<br />
dungen wie z.B. für holographische Datenspeicher, ein entscheidener Vorteil sein. Deutlich<br />
erkennbar ist, dass das statische E-Feld die größte Wirkung auf die Bildung der Oberflä-<br />
chenmodulation hat.